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公开(公告)号:CN109293299B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201811070408.0
申请日:2018-09-13
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C04B28/04 , C04B111/20 , C04B111/34
Abstract: 本发明公开了一种绿色种植屋面用功能梯度混凝土及其制备方法,解决了现有绿色种植屋面混凝土功能单一,且性能待提高的问题。技术方案由上层的阻根混凝土层和下层的自愈抗裂防水混凝土层采用印压工艺制备而成,其中,按重量份数,阻根混凝土层原料包括水泥300‑400份,砂750‑800,碎石1000‑1100份,减水剂3‑6份,膨胀剂15‑35份、铜纤维10‑30份、水160‑170份按重量份数,自愈抗裂防水混凝土层原料包括水泥250‑300份,砂750‑850份,碎石1000‑1100份,减水剂2‑5份,纤维10‑30份,膨胀剂15‑35份,吸水树脂1‑5份、水160‑170份。本发明混凝土具有抗裂、防水、阻根性外,自愈合性能、抗泥性、抗压抗折性能好。
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公开(公告)号:CN110981378A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911306668.8
申请日:2019-12-18
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种固化含铬固体废弃物的方法,包括步骤:(1)细化含铬固体废弃物至粒径小于1mm,再加水混合搅拌配制固含量为15~20%的浆体A;(2)取100质量份浆体A泵入湿磨机中湿磨至粒径为1~2μm,得浆体B;(3)向浆体B中添加20~25质量份、粒径20~60μm的钢渣粉和1~5质量份的塑化剂,再次湿磨,得到粒径2~4μm的浆体C;(4)向浆体C中逐步加入2~10质量份的工业副产石膏粉,调节浆体pH值达到7~11,得浆体D;(5)将浆体D部分或全部代替胶凝材料,用于混凝土生产。本发明以钢渣为还原原料配合湿法研磨处置含铬固体废弃物,将处置后的含铬固体废弃物应用于建材生产,可将铬元素有效封存,还能创造经济效益。
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公开(公告)号:CN110963735A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911332708.6
申请日:2019-12-22
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C04B24/24 , C04B18/16 , C04B103/14
Abstract: 本发明公开了一种用于免蒸养预制混凝土构件的纳米晶核早强剂,采用如下方法制备:第一步,对商混搅拌站生产过程中产生的废弃塑性混凝土进行砂石分离,得废浆A;第二步,使废浆A在废水沉降罐内静置,取下层的浓浆B;第三步,使浓浆B置于匀化灌内,添加匀化剂搅拌,加水将浓浆B稀释至固含量为20%,得到废浆C;匀化剂的添加量为浓浆B中固体质量的0.5~1%;第四步,利用立式砂磨机对废浆C进行研磨,获得纳米晶核早强剂。本发明利用搅拌站生产全周期中产生的废弃混凝土来制备纳米晶核早强剂,不仅实现了商混搅拌站废弃物零排放,所制备的早强剂还实现了真正的混凝土免蒸养早强。
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公开(公告)号:CN110028260A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910285515.3
申请日:2019-04-10
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C04B14/46 , D01F9/08 , C04B20/02 , C04B28/04 , C04B111/20 , C04B111/27
Abstract: 本发明公开了一种氧化铝纳米纤维及其制备方法以及增韧混凝土,技术方案为将15重量份的聚乙烯吡络烷酮溶于85~185重量份的乙醇水溶液中,加热搅拌反应得到聚合物溶液;将1.5~15重量份偏铝酸钠加入所述聚合物溶液中,并充分搅拌反应得到前驱体溶液;取前躯体溶液进行静电纺丝,并将收集的纺丝纤维在空气氛围中进行1300~1400℃烧结处理,自然冷却,即得到氧化铝纳米纤维。本发明氧化铝纳米纤维由上述方法制备,并可在改性后加入增韧混凝土,得到的混凝土机械性能好、抗冻性,抗水渗透性,抗氯离子渗透性和耐久性好。
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公开(公告)号:CN109504039A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811285837.X
申请日:2018-10-31
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C08L63/02 , C08L61/08 , C08L61/02 , C08K9/02 , C08K7/00 , C08K7/14 , C08K5/12 , D06M11/83 , E04D5/10
Abstract: 本发明公开了一种耐腐蚀柔性环氧树脂耐根穿刺防水复合材料,采用化学镀法制备镀铜玻璃纤维,以镀铜玻璃纤维为增强材料以及阻根剂,呋喃树脂改性柔性环氧树脂为基体通过真空灌注或喷射成型工艺成型耐腐蚀柔性环氧树脂耐根穿刺防水复合材料。采用本发明制备的耐根穿刺防水复合材料具有较高的力学强度,耐根穿刺以及防水效果良好,同时具备极佳的耐酸碱腐蚀性能,可避免因种植屋面土壤酸碱腐蚀造成的防水层破坏;采用表面镀铜方式,大大降低了贵金属铜的使用量,节约了生产成本;采用真空灌注、喷射成型等方式,可以实现防水层与种植屋面基层的一体化,柔性环氧树脂能在常温下固化成型,具有节能、环保以及绿色的优点,与混凝土屋面的界面粘结性强。
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公开(公告)号:CN109440486A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811286584.8
申请日:2018-10-31
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种镀铜玻璃纤维胎基沥青耐根穿刺防水卷材,玻璃纤维置于除油液中除油中和;敏化液中敏化;活化液中活化;用氨水调镀铜液pH值,置于镀铜液中镀铜;用60号石油沥青制备沥青浸渍材料,180号沥青、SBS、环烷油和滑石粉制备SBS改性沥青涂盖材料;镀铜玻璃纤维布或由镀铜玻璃纤维束制备的镀铜玻璃纤维毡作为卷材胎基在卷材生产线上展开,用沥青浸渍材料充分浸润,SBS改性沥青涂盖材料涂盖,表面敷上聚乙烯膜隔离材料,经冷却与停留,降温,包装成卷,得镀铜玻璃纤维胎基沥青耐根穿刺防水卷材。本发明具有较高的抗拉以及撕裂强度,耐根穿刺与防水效果好;采用表面镀铜方式,大大降低了贵金属铜的使用量,节约了生产成本。
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公开(公告)号:CN106345576B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201611008800.3
申请日:2016-11-16
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种工业化处理混凝土掺合料的湿磨机,筒体上连预埋构件,预埋构件固定在钢筋混凝土柱上。转轴上连动力设备,下部由承载构件承载。承载构件有置耐磨钢珠水平圆槽;承载构件与基础混凝土结构牢固连接。转轴通过连接键与搅拌盘连接。筒体上有进料口,下有出料口,出料口由活动挡板和其外的格栅构成。筒体外有冷却水夹套,内有冷却导管,冷却导管与冷却水夹套相连;筒体内置介质研磨球。本发明通过固定在支架上部的动力设备、转轴带动搅拌盘,搅拌盘带动物料和介质研磨球发生碰撞、摩擦、剪切和挤压,使物料磨细。本发明利用机械结构和散热原理,实现了物料湿磨处置的超细化,处理量大,减少了资源的浪费,实现了固体废弃物的循环利用。
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公开(公告)号:CN108264258A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810076105.3
申请日:2018-01-26
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于有机无机载体的功能型混凝土添加剂及其制备方法,解决了现有大掺量矿物掺合料混凝土存在的早期强度低,养护依赖性大,干燥收缩较大的问题。本发明添加剂由有机无机载体5-30重量份和功能吸附剂70-95重量份组成,其中,所述有机无机载体由有机高吸水树脂和无机多孔废弃物组成,所述功能吸附剂为浓度为0.2-0.6mol/L的水溶液。本发明原料简单易得、使用方便、掺加量低、吸附性好、无需养护的前提下早期强度高、干燥收缩小,适用于掺量大于30%的大掺量矿物掺合料混凝土。
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公开(公告)号:CN106747600A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611122859.5
申请日:2016-12-08
Applicant: 湖北工业大学
IPC: C04B38/06 , C04B33/132 , C04B33/138 , C04B33/135 , C04B33/04
Abstract: 本发明公开一种以磷尾矿为主要原料制备烧结陶粒的方法,将磷尾矿和钢渣破碎后加粉煤灰,再加水进行湿磨,得中值粒径小于5μm的浆体;浆体加粘结剂、碳粉入造粒机中得生料球;在室温下自然干燥6‑8h,置于电热恒温鼓风干燥箱恒温干燥陈化8‑10h,得半成品球;置回转窑预热带下,600‑850℃预热30‑40min,得成品球;置转窑高温带煅烧,1140~1250℃保温40‑80min后自然冷却至室温后得烧结陶粒。本发明采用湿磨充分激发了原料的潜在活性,避免了烘干及干磨时产生的粉尘污染;极大限度地减少了磷尾矿堆存的环境污染和资源浪费,本发明制备的烧结陶粒具有耐水、高强、耐热耐火性,可广泛用于建筑结构和景观。
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公开(公告)号:CN106587817A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611110092.4
申请日:2016-12-02
Applicant: 湖北工业大学
CPC classification number: Y02W30/92 , Y02W30/94 , C04B28/04 , C04B7/522 , C04B20/026 , C04B40/0028 , C04B2111/00146 , C04B18/141 , C04B14/28 , C04B18/08 , C04B14/06 , C04B20/0016 , C04B2103/40 , C04B2103/302 , C04B22/148 , C04B14/08 , C04B24/32 , C04B24/085
Abstract: 本发明涉及一种高适应性混凝土的制备方法,将224‑300kg水泥与100‑135kg水混合,湿磨加143‑298kg复合型超细掺合料和600‑700k细骨料,拌合得水泥砂浆;由螺旋压榨脱水机的进浆口进入,浆料受到径向和轴向的机械挤压作用逐渐脱水浓缩,投放1000‑1100kg粗骨料,搅拌再投放10‑20kg泵送剂、5‑10kg自养护微膨胀剂和3‑6kg高相容保塑剂,搅拌成高适应性混凝土。所得混凝土具备高保塑、低收缩、低水化热、低成本、自密实和自养护性能;各性能指标均符合《高强混凝土应用技术规程》JGJ/T 281‑2012要求,主要用于超高层建筑、大型海洋工程、大跨径桥梁、隧道和铁路、核电工程。
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